(一)基于Multisim的电台发射系统:振荡器的设计

本文介绍了基于Multisim的电台发射系统设计,重点讲解了西勒振荡器的工作原理和电路设计,包括Multisim电路搭建与仿真结果分析,以满足535-1605kHz的载波信号频率要求。

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写在前面

1.本系列分为五篇,包括(一)振荡器的设计、(二)振幅调制器的设计、(三)高频功率放大器的设计、(四)低频功率放大器的设计和(五)缓冲器的设计,使用的软件均为Multisim14
2.下一个系列为基于Multisim的超外差接收系统,敬请期待。

系统要求

1.载波信号频率 535 − 1605 k H z   535-1605kHz\, 5351605kHz
2.中频信号频率 465 k H z   465kHz\, 465kHz
3.调制信号频率 500 H z − 10 k H z   500Hz-10kHz\, 500Hz10kHz

基本原理

电台发射系统是以自由空间为传输信道,把需要传输的信号加载到高频振荡中变换成电磁波的形式发送到远方的接收点。
电台发射系统总体框架如图所示。
为了提高频率稳定度,采用改进型的电容三端振荡器——西勒振荡器,并在它后面加上缓冲器,以削弱后级对主振器的影响。振幅调制器是发射机的核心,采用模拟乘法器实现对载波信号和输入信号的调制。AM调制虽然功率利用率低,抗干扰能力差,但是接收设备简单,仍广泛应用于电台发射系统。高频功率放大器将调制信号的功率进行放大,以便信号的发送。
在这里插入图片描述

振荡器的设计

西勒电路

主振器是调幅发射机的核心部件,主要用来产生一个频率稳定、幅度较大、波形失真小的高频正弦波信号作为载波信号。由于实验对振荡频率稳定度要求较高,所以采用西勒振荡器,西勒电路原理图如图所示。
在这里插入图片描述
西勒电路是在克拉泼电路基础上,在电感L两端并联一个电容 C 4   C_4\, C4。电路条件仍是 C 3 < <   C_3<<\, C3<< C 1   C_1\, C1

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